Opis: WNT 1978, str. 342, stan db+ /bdb- (podniszczona lekko okładka, zakurzona) ISBN W książce omówiono zagadnienia związane z analizą systemów liniowych. Rozpatrzono modele systemów oraz związany z nimi aparat matematyczny. Opisano szczegółowo przekształcenia Z, Fouriera i Laplace'a. Książka jest przeznaczona dla inżynierów elektroników, elektryków i automatyków; może być również przydatna studentom wyższych szkół technicznych Przedmowa 1. SYSTEMY LINIOWE 1.1. Wprowadzenie . 1.2. Określenia 1.3. Modele systemów fizycznych 1.4. Rozwiązywanie równań różniczkowych liniowych w dziedzinie czasu 1.5. Energia początkowa zmagazynowana w systemie liniowym 1.6. Równania różnicowe liniowe 1.7. Rozwiązywanie równań różnicowych liniowych 1.8. Rozwiązywanie równań różnicowych liniowych niejednorodnych 1.9. Przykłady analizy systemów liniowych Zadania Zalecana literatura 2. SPLOT 2.1. Wstęp 2.2. Superpozycja i splot. Systemy z czasem dyskretnym 2.3. Operacja splotu. Systemy z czasem dyskretnym 2.4. Obliczanie odpowiedzi impulsowej 2.5. Funkcje uogólnione i przedstawianie sygnałów z czasem ciągłym 2.6. Superpozycja i splot w odniesieniu do systemów z czasem ciągłym 2.7. Operacja splotu. Systemy z czasem ciągłym 2.8. Dyskusja i pewne uogólnienia operacji splotu 2.9. Znajdowanie odpowiedzi impulsowych. Systemy z czasem ciągłym 2.10. Splot w przypadku systemów niestacjonarnych 2.11. Metody numeryczne w technice splotu 2.12. Operacja odwrotna do operacji splotu 2.13. Podsumowanie Zadania Zalecana literatura 3. METODA RÓWNAŃ STANU 3.1. Wstęp 3.2. Opis systemów z czasem dyskretnym za pomocą równań stanu 3.3. Rozwiązanie równań stanu systemów z czasem dyskretnym 3.4. Pojęcie obserwowalności i sterowalności . 3.5. Funkcje macierzy 3.6. Znaczenie macierzy stanu 3.7. Opis systemów z czasem ciągłym za pomocą równań stanu 3.8. Rozwiązanie równań stanu w systemach z czasem ciągłym 3.9. Obserwowalność i sterowalność systemów z czasem ciągłym 3.10. Podsumowanie Zadania Zalecana literatura 4. PRZEKSZTAŁCENIE Z 4.1. Wstęp 4.2. Przekształcenie Z 4.3. Zbieżność transformaty Z 4.4. Właściwości przekształcenia Z 4.5. Odwrotne przekształcenie Z 4.6. Zastosowania przekształcenia Z 4.7. Podsumowanie. Zadania Zalecana literatura 5. PRZEKSZTAŁCENIE FOURIERA 5.1. Uogólniony szereg Fouriera. Funkcje ortogonalne . 5.2. Przykłady funkcji aproksymujących 5.3. Wykładniczy szereg Fouriera 5 4. Zespolone widmo Fouriera 5.5. Przekształcenie Fouriera 5.6. Transformaty Fouriera niektórych prostych sygnałów o skończonej energii 5.7. Właściwości przekształcenia Fouriera 5.8. Widmo energii 5.9. Przekształcenie Fouriera sygnałów o skończonej moc> 5.10. Próbkowanie sygnałów 5.11. Modulacja 5.12. Przejście sygnału przez układ liniowy 5.13. Numeryczne wyznaczanie transformaty Fouriera. Przekształcenie dyskretne Fouriera 5.14. Podsumowanie Zadania Zalecana literatura 6. PRZEKSZTAŁCENIE LAPLACE'A 6.1. Zbieżność transformaty Laplace'a 6.2. Przekształcenie jednostronne Laplace'a 6.3. Właściwości przekształcenia Laplace'a 6.4. Transformaty Laplace'a prostych funkcji <.5. Znajdowanie transformaty odwrotnej Laplace'a 6.6. Zastosowanie przekształcenia Laplace'a. Równania różniczkowe 6.7. Stabilność w dziedzinie zmiennej zespolonej .r 6.8. Systemy nieprzyczynowe i sygnały wejściowe 6.9. Składowa przejściowa i składowa ustalona odpowiedzi systemu liniowego 6.10. Charakterystyki częstotliwościowe systemów liniowych 6.11. Sygnały przyczynowe okresowe na wejściu systemów liniowych. Analiza metodą przekształcenia Laplace'a 6.12. Związki transformaty Z z transformatami Fouriera i Laplace'a 6.13. Podsumowanie. Zadania Zalecana literatura 7. REALIZACJA CHARAKTERYSTYK FILTRÓW ANALOGOWYCH PRZY ZASTOSOWANIU FILTRÓW CYFROWYCH 7.1. Projektowanie filtru cyfrowego 7.2. Obliczanie transmitancji filtru 7.3. Metoda bezpośredniego przekształcenia Z 7.4. Projektowanie filtrów rekursywnych metodą bezpośrednią 7.5. Metoda przekształcenia biliniowego 7.6. Podsumowanie Zadania Zalecana, literatura DODATEK A DODATEK B SKOROWIDZ
|